EP1451597B1 - Verfahren zum detektieren eines in einer elektrischen einrichtung in der nähe eines neutralen punktes auftretenden erdschlusses sowie vorrichtung zur durchführung des verfahrens - Google Patents

Verfahren zum detektieren eines in einer elektrischen einrichtung in der nähe eines neutralen punktes auftretenden erdschlusses sowie vorrichtung zur durchführung des verfahrens Download PDF

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EP1451597B1
EP1451597B1 EP02779838A EP02779838A EP1451597B1 EP 1451597 B1 EP1451597 B1 EP 1451597B1 EP 02779838 A EP02779838 A EP 02779838A EP 02779838 A EP02779838 A EP 02779838A EP 1451597 B1 EP1451597 B1 EP 1451597B1
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EP
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windings
ground fault
neutral point
change
gas
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Göran LINDAHL
Erland Sörensen
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General Electric Technology GmbH
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Alstom Technology AG
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/34Testing dynamo-electric machines
    • G01R31/346Testing of armature or field windings
    • GPHYSICS
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    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
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    • GPHYSICS
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    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults

Definitions

  • the present invention relates to the field of protection of electrical equipment such as electrical machines or transformers. It relates to a method for detecting a ground fault occurring in the vicinity of a neutral point in a multiphase, driven at a fundamental frequency, electrical device according to the preamble of claim 1. It further relates to an apparatus for performing the method and an application of the method.
  • the object is solved by the entirety of the features of claims 1 and 2.
  • the essence of the invention is to assess the effects of a ground fault on the immediate vicinity of the ground fault, resulting in a change in certain physical quantities, such as ground. Express temperature or pressure, measure it by measurement and use it to detect the earth fault.
  • the method according to the invention is characterized in that a high-voltage cable with a built-in gas-filled tube is used for the windings is used, and that the change in the gas pressure in the tube is measured and evaluated.
  • a corresponding device is characterized in that the high-voltage cables each have a gas-filled tube, and that the measured-value receiving means comprise pressure sensors, which are in communication with the tubes.
  • a possible ground fault is detected by measuring certain physical quantities which change as a result of the ground fault.
  • Fig. 1 St in a schematic representation of an embodiment of a device according to the invention for Erd gleich- or Erd utilizatdetetation in the windings 11, 12 and 13 of an electric machine 10 reproduced.
  • the running with high voltage cables windings 11, 12, 13 are connected on one side via power connectors 14, 15 and 16 directly to a (not shown) network.
  • the windings 11, 12 and 13 with connected to a neutral point 22, which can be guided via switches S1, .., S3 either directly, via a resistor 24 or via a filter 25 to ground.
  • the windings 11, 12 and 13 have Erdkapazticianen 17 distributed to earth, which in Fig. 1 are indicated.
  • the high-voltage cable 30 is a so-called XLPE cable (XLPE stands for "cross-linked polyethylene", see, for example, the article by Dellby et al. "High-voltage XLPERFORMANCE cable technology, ABB review 4/2000, pp. 35-44 (2000 )).
  • XLPE stands for "cross-linked polyethylene”
  • the central conductor 32 is generally surrounded by an XLPE insulation.
  • the special feature of the high voltage cable 30 off Fig. 2 consists now in that between a first and second insulation 31 and 34, a gap 33 is arranged. In this space 33, a gas-filled tube 35 can be laid in a spiral.
  • SF 6 comes into consideration as a filling gas.
  • Fig. 1 can now be arranged at one or more points of the high voltage cable 30 and the windings 11, 12, 13 pressure transducer 26, 27, 28.
  • gas escapes from the tube and the associated pressure change can be measured by means of the pressure transducer 26, 27, 28 and evaluated in a connected evaluation unit 29.

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

    TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Schutztechnik von elektrischen Einrichtungen wie elektrischen Maschinen oder Transformatoren. Sie betrifft ein Verfahren zum Detektieren eines in der Nähe eines neutralen Punktes auftretenden Erdschlusses in einer mehrphasigen, mit einer Grundfrequenz betriebenen, elektrischen Einrichtung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Sie betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens sowie eine Anwendung des Verfahrens.
  • STAND DER TECHNIK
  • Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl von Verfahren bekannt, mit denen Erdschlüsse oder Erdfehler in den Wicklungen von rotierenden Maschinen, wie Synchrongeneratoren, detektiert und damit die Maschine vor den negativen Auswirkungen von Erdschlüssen geschützt werden kann. Dazu gehört die Verwendung eines Ueberspannungs- oder Ueberstromrelais am neutralen Punkt, eines Nullspannungs (zero sequence)-Ueberspannungsrelais oder einer Reststromdifferentialschutzschaltung. Ausserdem ist es auf diesem Gebiet an sich bekannt, mit einem Erdschluss einhergehende Änderungen physikalischer Grössen, insbesondere der Temperatur, zu messen und auszuwerten, wie in US 4901070 offenbart.
  • Der Erdfehlerschutz eines Generators auf der Basis einer Ueberspannungs- oder Ueberstrombestimmung ergibt einen einfachen und zuverlässigen Schutz. Er hat jedoch einen wesentlichen Nachteil: Erdschlüsse, die in den Wicklungen nahe dem neutralen Punkt des Generators auftreten, werden nicht erfasst. Es ist deshalb bereits vorgeschlagen worden (Charles S: Mozina, Upgrading Hydroelectric Generator Protection Using Digital Technology, Waterpower '97, Atlanta GA, August 5-8 (1997)), einen hundertprozentigen Erdfehlerschutz dadurch zu erreichen, dass man eine herkömmliche Ueberspannungsschutzschaltung (für 95% der Statorwicklung) mit einer auf die dritte Harmonische der Generatorgrundfrequenz abgestimmte Unterspannungsschutzschaltung (für die restlichen 5% der Wicklung nahe dem neutralen Punkt) kombiniert. Dieser Vorschlag basiert auf dem Umstand, dass in vielen Synchrongeneratoren die induzierte elektromotorische Spannung am neutralen Punkt höhere Harmonische enthält, die in der Verbindung des neutralen Punktes zur Erde, in der Regel einem Widerstand, einen entsprechenden höher harmonischen Strom erzeugen. Tritt in der Nähe zum neutralen Punkt ein Erdschluss auf, wirkt er als Bypass zu diesem Widerstand. Die durch den Bypass hervorgerufene Reduktion des Spannungsabfalls kann dann als Unterspannung detektiert werden. Diese bekannten Erdfehlerschutzverfahren werden unterstützt durch den Einsatz von Aufwärtstransformatoren zwischen Generator und Netz, die im Hinblick auf die Erdung eine Trennung des Generators vom Netz ermöglichen.
  • In jüngster Zeit werden jedoch zunehmend Kraftwerkskonfigurationen eingesetzt, bei denen auf die üblichen Aufwärtstransformatoren verzichtet werden kann, weil die Generatoren die Netzspannung direkt erzeugen. Erreicht wird dies durch eine spezielle Wicklungstechnik, bei der die Wicklungen des Generators mit Hochspannungskabeln ausgeführt werden. Derartige Generatoren sind unter der Bezeichnung "Powerformer" bekannt geworden (siehe z.B. M. Leijon, "Powerformer - a radically new rotating machine", ABB review 2/98, pp. 21-26 (1998)).
  • Es hat sich nun herausgestellt, dass die bekannten Methoden zur Detektion von Erdfehlern bei diesen in der neuen Wicklungstechnik ausgeführten rotierenden Maschinen und Transformatoren nicht hundertprozentig zuverlässig arbeiten.
  • DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, welche die Nachteile bisher bekannter Lösungen vermeiden und insbesondere eine einfache und sichere Detektion von Erdfehlern bzw. Erdschlüssen nahe am neutralen Punkt von mit Kabeln bewickelten bzw. direkt ans Netz angeschlossenen elektrischen Maschinen und Transformatoren ermöglichen.
  • Die Aufgabe wird durch die Gesamtheit der Merkmale der Ansprüche 1 und 2 gelöst. Der Kern der Erfindung besteht darin, die Auswirkungen eines Erdschlusses auf die unmittelbare Umgebung des Erdschlusses, die sich in einer Aenderung bestimmter physikalischer Grössen wie z.B. Temperatur oder Druck äussern, messtechnisch zu erfassen und zur Detektion des Erdschlusses heranzuziehen.
  • Das erfindungsgemässe Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass für die Wicklungen ein Hochspannungskabel mit einem eingebauten gasgefüllten Rohr verwendet wird, und dass die Aenderung des Gasdruckes im Rohr gemessen und ausgewertet wird.
  • Eine entsprechende Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Hochspannungskabel jeweils ein gasgefülltes Rohr aufweisen, und dass die Messwertaufnahmemittel Druckaufnehmer umfassen, welche mit den Rohren in Verbindung stehen.
  • KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN
  • Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen
  • Fig. 1
    in einer schematisierten Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung nach der Erfindung zur Erdfehlerdetektion mittels Druckabtastung in einem Wicklungskabel nach Fig. 2;
    Fig. 2
    den Querschnitt durch ein in den Wicklungen eingesetztes Kabel mit einem Zwischenraum, wie es zur Durchführung eines Erdfeh- lerdetektionsverfahrens gemäss der Erfindung geeignet ist; und
    WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäss der Erfindung wird ein möglicher Erdschluss durch eine Messung bestimmter physikalischer Grössen detektiert, die sich infolge des Erdschlusses ändern. In Fig. 1 st in einer schematisierten Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung nach der Erfindung zur Erdschluss- bzw. Erdfehlerdetektion in den Wicklungen 11, 12 und 13 einer elektrischen Maschine 10 wiedergegeben. Die mit Hochspannungskabeln ausgeführten Wicklungen 11, 12, 13 sind auf der einen Seite über Netzanschlüsse 14, 15 und 16 direkt an ein (nicht dargestelltes) Netz angeschlossen. Auf der anderen Seite sind die Wicklungen 11, 12 und 13 mit einem neutralen Punkt 22 verbunden, der über Schalter S1,..,S3 entweder direkt, über einen Widerstand 24 oder über ein Filter 25 auf Erde geführt sein kann. Die Wicklungen 11, 12 und 13 weisen gegenüber Erde verteilte Erdkapazitäten 17 auf, die in Fig. 1 angedeutet sind.
  • Für den Aufbau der Wicklungen 11, 12 und 13 wird ein spezielles Hochspannungskabel 30 verwendet, dessen innerer Aufbau vereinfacht in der Querschnittsdarstellung der Fig. 2 gezeigt ist. Das Hochspannungkabel 30 ist ein sogenanntes XLPE-Kabel (XLPE steht dabei für "cross-linked polyethylene"; siehe z.B. den Artikel von B. Dellby et al. "High-voltage XLPERFORMANCE cable technology, ABB review 4/2000, S. 35-44 (2000)). Bei dem XLPE-Kabel ist generell der zentrale Leiter 32 von einer Isolation aus XLPE umgeben. Die Besonderheit des Hochspannungskabels 30 aus Fig. 2 besteht nun darin, dass zwischen einer ersten und zweiten Isolation 31 bzw. 34 ein Zwischenraum 33 angeordnet ist. In diesem Zwischenraum 33 kann spiralförmig ein mit Gas gefülltes Rohr 35 verlegt sein. Als Füllgas kommt dabei insbesondere SF6 in Betracht.
  • Gemäss Fig. 1 können nun an einer oder mehreren Stellen des Hochspannungskabels 30 bzw. der Wicklungen 11, 12, 13 Druckaufnehmer 26, 27, 28 angeordnet sein. Im Falle eines Erdschlusses 18 tritt Gas aus dem Rohr aus und die damit verbundene Druckänderung kann mittels der Druckaufnehmer 26, 27, 28 gemessen und in einer angeschlossenen Auswerteeinheit 29 ausgewertet werden.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 10
    elektrische Maschine
    11,12,13
    Wicklung
    14,15,16
    Netzanschluss
    17
    Erdkapazität
    18
    Erdschluss
    22
    neutraler Punkt
    24
    Widerstand
    25
    Filter
    26,27,28
    Druckaufnehmer
    29
    Auswerteeinheit
    30
    Hochspannungskabel (XLPE)
    31
    Isolation (XLPE)
    32
    Leiter
    33
    Zwischenraum
    34
    Isolation (XLPE)
    35
    Rohr (gasgefüllt, z.B. mit SF6)
    S1,S2,S3
    Schalter

Claims (2)

  1. Verfahren zum Detektieren eines in der Nähe eines neutralen Punktes (22) auftretenden Erdschlusses (18) in einer mehrphasigen, mit einer Grundfrequenz betriebenen, elektrischen Einrichtung, insbesondere einer elektrischen Maschine (10) oder eines Transformators, welche eine Mehrzahl von den einzelnen Phasen zugeordneten Wicklungen (11, 12, 13) eines Hochspannungskabels (30) aufweist, die jeweils mit dem einen Ende an den neutralen Punkt (22) und mit dem anderen Ende über einen Netzanschluss (14, 15, 16) direkt an ein Stromnetz angeschlossen sind, wobei die mit einem Erdschluss (18) verbundene Aenderung physikalischer Grössen in der unmittelbaren Umgebung des Erdschlusses (18) gemessen und ausgewertet wird, dadurch gekennzeichnet, dass für die Wicklungen ein Hochspannungskabel (30) mit einem eingebauten gasgefüllten Rohr (35) verwendet wird, und dass die Aenderung des Gasdruckes im Rohr (35) gemessen und ausgewertet wird.
  2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an den einzelnen Wicklungen (11, 12, 13) Mittel (19,..,21; 26,..,28) zur Messwertaufnahme von physikalischen Grössen angeordnet sind, welche sich beim Auftreten eines Erdschlusses in den Wicklungen (11, 12, 13) ändern, und dass die Messwertaufnahmemittel (19,..,21; 26,..,28) mit einer Auswerteeinheit (23, 29) in Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochspannungskabel (30) jeweils ein gasgefülltes Rohr (35) aufweisen, und dass die Messwertaufnahmemittel Druckaufnehmer (26, 27, 28) umfassen, welche mit den Rohren (35) in Verbindung stehen.
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